Det finnes mange typer silikonoljer, inkludert metylsilikonolje, hydrogen-holdig silikonolje, hydroksylsilikonolje og aminosilikonolje. Denne artikkelen gir en kort introduksjon til strukturen, egenskapene og forskningsstatusen til metylsilikonolje (PDMS) og hydrogen-holdig silikonolje.

Polydimetylsiloksan (PDMS), også kjent som metylsilikonolje eller dimetylsilikonolje, er en typisk representant for hydrofobe organosilisiummidler. Dens hydrofobisitet stammer fra det vekslende arrangementet av hydrofobe metylgrupper og fleksibel silisium-oksygenryggrad i molekylet. Når PDMS modifiseres på fiberoverflaten gjennom impregnerings- eller -samspinningsprosesser, dannes et hydrofobt lag med lav overflateenergi på fibermembranoverflaten for å oppnå hydrofob funksjonalitet. Forskere har spunnet PA/PDMS nanofibermembraner ved å-in-situ introdusere PDMS i PA-spinningsløsninger ved å bruke en-etrinns elektrospinningsteknikk. Disse membranene har en vanntrykkmotstand på 28,3 kPa og en fuktighetspermeabilitet på 3,77 kg m⁻²d⁻¹, og viser utmerkede vanntette og pustende egenskaper.
Polymetylhydrosiloksan (PMHS), også kjent som hydrosilikonolje eller hydrosilan, er en representant for funksjonelle silisiumorganiske forbindelser. Dens svært aktive Si-H-bindinger i dens molekylære struktur gir betydelige tverrbindingsegenskaper. Denne forbindelsen eksisterer typisk som en blekgul eller fargeløs gjennomsiktig viskøs væske, karakterisert ved dens uløselighet i vann og utmerket termisk stabilitet og kjemisk treghet.
Under spesifikke reaksjonsbetingelser, for eksempel med en Pt-katalysator, kan PMHS effektivt fungere som et tverrbindingsmiddel for tilsetning av -flytende silikongummi, noe som forbedrer den vanntette ytelsen til silikon betydelig. Ved å blande PMHS med PDMS og gjennomgå en rekke kjemiske reaksjoner inkludert høy-temperatur varmebehandling, hydrolyse og kondensering, rekonstrueres den lineære molekylære kjedestrukturen til en tverrbundet nettverksstruktur, noe som i stor grad forbedrer de mekaniske egenskapene til komposittmaterialet. Videre danner den en svært tett og svært vanntett hydrofob film på fiberoverflaten, og gir materialet utmerket og holdbar vanntetting. Denne egenskapen gjør PMHS verdifull i vanntettingsbehandlingen av tekstiler. Tekstiler behandlet med PMHS beholder sin originale komfort og pusteevne samtidig som de oppnår betydelig vanntetting. Forskere har introdusert PMHS in situ i PU-spinningsløsning for å forberede PU/PMHS nanofibermembraner gjennom elektrospinning. Etter varmebehandling har fibermembranene en vanntrykkmotstand på 54,1 kPa og en fuktgjennomtrengelighet på 9,5 kg m-2 d1, og har også god vanntetthet og fuktgjennomtrengelighet.
